本发明属于高分子材料合成与应用领域,具体公开一类含硅氧/氮基团序列可调控的多功能化SIBR集成橡胶是由烷基锂引发的“一步控制投料法”制备的含硅氧基/氮基团的1,1‑二苯基乙烯功能性单体与苯乙烯、丁二烯、异戊二烯的四元共聚物,通过改变投料比实现硅氧基/氮基团以序列明确的结构分布在SIBR的链端和链中;通过选择硅氧基和氮基团实现功能基团以不同序列结构分布在链端和链中。引入序列可调控的硅氧/氮基团实现多功能化SIBR与炭黑、白炭黑的复合材料的力学性能、加工性能可调控,炭黑、白炭黑的分散性可调。制备方法简便,成本低廉,聚合过程可连续进行,适应工业化需求,实现了集成橡胶经济性,安全性与节能性的统一。
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本发明属于能源材料领域,具体涉及一种纳米棒结构的VOx@MoPO4电极材料及其制备方法和应用。采用的技术方案是:首先对碳纤维布进行活化处理,在碳布表面引入含氧官能团,然后采用电沉积技术在活化碳布表面生长VOx,最后,在VOx表面再镀上一层MoPO4。氧化钒作为赝电容电极具有成本低,易于制造以及多电子转移等优点,具有非常好的发展前景。复合材料中的MoPO4薄层可以显著改善电化学性能,在作用界面会产生协同效应,在提高比电容的同时增加了电极的循环稳定性。因此VOx@MoPO4电极在储能器件领域有着潜在的应用前景。
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本发明公开了一种适用于5xxx系铝合金熔炼用熔体净化剂及其制备方法。该净化剂为质量分数为5.0~10.0%的碘酸铯与纯铝制备而成的线型熔体净化剂。制备该铝基复合材料净化剂的方法包括配料‑研磨‑烘干‑熔炼‑浇铸‑挤压。本发明具有覆盖隔绝、除氢除渣、细化晶粒等多种功能,综合性能优于传统熔体净化剂。该净化剂利用碘酸铯与熔体间的物理化学作用,在熔体生成稳定细密的气泡,快速吸附熔体中的气体与夹杂,上浮至熔体表面排出。夹杂物在熔体表面起到覆盖隔绝的作用,阻止熔体的吸气现象,起到去氢除杂、覆盖隔绝的作用。该净化剂使用简单,应用范围广,去氢除杂效率高,铸件质量好,可广泛应用于各种5xxx合金的熔炼和净化工序。
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一种含吡啶基团的聚芳醚及其制备方法,涉及一种聚芳醚及其制备方法,本发明以新型含吡啶基团的双酚单体与芳基双卤单体(X‑Ar‑X)为原料,碱、碱金属或碱土金属的盐类为催化剂,在非质子极性溶剂中通过溶液缩聚制备。提高聚合物的溶解性、内聚力和附着力,在复合材料、涂料、分离膜、纤维等应用领域具有很好的应用前景;该类聚合物可以进行多种修饰进而功能化。可用于酸性电解质体系的电化学装置,也可用作电渗析膜、扩散渗析膜等;除此之外,该材料也可以用于制作具有复合选择透过层的反渗透膜或纳滤膜的底膜,不但可以提高底膜的亲水性,而且可以提高底膜与复合选择层的界面结合性能。因此,该种含吡啶基团聚芳醚的应用前景十分广阔。
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采用铸造反应合成技术在灰铸铁表面原位合成TiC/Al3Ti复合涂层材料可以提高铸铁的表面硬度和耐磨性。Al‑Ti‑C体系经过完全反应后可制备出纯净的TiC/Al3Ti表面复合涂层材料,该表面复合材料组织致密,并随着涂层中TiC含量的增加,材料的硬度有明显的提升,表面复合涂层的硬度明显高于铁基体的硬度,磨损性能也要优于铁基体,明显改善了铸铁的表面硬度和摩擦性能。
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本发明属于水产品加工领域,主要涉及一种光催化结合发酵改善蓝蛤酶解液风味的方法。在所述的蓝蛤酶解液中先加入1~3%的酵母菌进行发酵,然后加入0.2~0.6%的壳聚糖‑纳米TiO2光催化复合材料进行光催化处理,再离心分离出上清液,即得到风味品质优良的蓝蛤酶解液。本发明所述方法能够显著增加蓝蛤酶解液中鲜味、甜味氨基酸的含量,同时降低了酶解液中苦味氨基酸的比例,并且具有脱腥增香的作用,使酶解液的滋味和气味得到有效改善。
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一种用碳/碳复合高级材料制造医疗接骨用的新型材料,本发明的制造工艺流程是采用高级复合材料和现代工艺技术手段将高强度、高模量碳纤维编制成的布状与工程塑料压模固化成型,再进行焙烧,然后送进负高压容器中进行浸质,反复需要数个过程,致使整体结构材料体积密度均达到1.9以上。然后进行气象物理沉积致密,最后进行表面处理。需要繁杂的工艺过程来满足设备整体性能、结构的需要。优点:被人体吸收好、无排异反应,成型工艺好,与人体具有非常好的亲和性与功能性,免除治愈后再进行第二次手术取出钢板和钢针的痛苦。
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本发明实施例公开了一种复合耐高温纱线,属于复合材料技术领域。所述复合耐高温纱线由以下步骤制成:1)玄武岩纤维经过脱蜡、加捻、浸渍、烘焙处理制得玄武岩纱线;2)所述玄武岩纱线与聚四氟乙烯纤维按照比例合股、捻成复合纱线;3)所述复合纱线经浸渍、升温烘干,即制成复合耐高温纱线;其中,步骤1和步骤3的浸渍步骤中使用的浸渍剂,按重量百分含量计,包括聚四氟乙烯8~15%、成膜剂5~10%、增糙剂0.5~5%、余量为水。以解决现有纱线存在易开捻、易磨损、强度不足的缺陷,以及含玄武岩纤维纺织品长时间在高温条件下,机械性能下降,难以承受高温烟气的压力,易局部破裂,从而影响过滤效果的问题。
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本发明公开了一种快速电磁感应加热制备双金属复层材料的装置及方法,其中装置包括由前至后依次设置的结合装置、保温装置、自动测温及控制装置、冷却装置和牵引装置;结合装置包括密封箱体、充型装置、中频熔炼炉、高频感应加热线圈和氩气保护装置,密封箱体的纵向两端设有供钢板穿过的通槽;充型装置的下端位于密封箱体内;中频熔炼炉下端的熔体出口与充型装置的上端相连;高频感应加热线圈位于密封箱体内且位于充型装置前侧;氩气保护装置安装于密封箱体上。相比于现有技术,本发明通过对制备过程中不同阶段温度和时间的调控,能够有效改善钢背‑减摩铜合金复合材料品质。
本发明公开了一种蜂巢结构平面电容传感器及薄层状物成像检测方法及装置,涉及无损检测技术领域,主要目的在于解决薄层状物成像检测技术问题。主要包括:蜂巢结构平面传感器阵列,蜂巢结构传感器的平面电容层析成像硬件装置,采用T型开关组合设计实现电极工作模式切换硬件电路;新型传感器阵列在单极激励测量模式下,多通道信号采集部分结构与采集控制方法。创新了敏感场均匀的蜂巢结构的传感器阵列设计,并用PCB FR4双面板工艺制作;另外,创新了一种T型开关组合控制并实现传感器阵列单极激励测量模式多通道采集控制方法及电路设计。所述创新应用于平面电容层析成像的检测装置具有结构简单、快速响应、非接触和单侧测量等优点,为复合材料层内探伤或薄层状物内部结构可视化检测提供有效的手段。
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本发明提供了一种RTM压热辅助成型装置及操作方法,属于复合材料成型技术领域。一种RTM压热辅助成型装置,包括压力控制系统、盛脂装置、限位阀、混凝胶、橡胶塞、固管装置、进脂导管、加热模具、回形加热管、高温膜、增强材料、出脂导管和回流瓶;在装置安装好后,根据树脂的特性调节加热模具的温度,使树脂的流动性一直保持在最佳状态,根据混凝胶的体积及增强材料的面积确定合适压力范围,通过千斤顶和真空泵的共同作用增加压力值,提高混凝胶的浸渍速度,即流动速度。本发明提供了提高RTM成型效率的装置与方法,实现浸渍速度的提高,大幅缩短成型时间。
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一种高层小区智能垃圾回收及新能源再生装置,该装置镶嵌在墙体中,节省了大量的空间;拥有密封门,并且安装有自洁功能,使异味不会散发到空气当中;选择分类,减少了垃圾中的可再生能源浪费;竖井采用新型隔音复合材料,在运输过程中,垃圾刮碰到管道时,也不会传出很大的噪音;卡板式传送带的发动电机及转轴采用静音零部件,在运行过程中基本上达到静音,以免影响居民正常居住;卡板传送带上的卡板,背面有一个凸起的小块,在卡板式传送带向上运作时卡住卡板承载垃圾,待运到传送带另一端卡板受到重力作用将垃圾扣下,随着传送带运输到不同的收纳箱中;解决了小区高层居民下楼扔垃圾的难题,同时达到了垃圾的分类、压缩和清理的目的。
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本发明公开了一种有序介孔氧化还原树脂的制备方法,具体为以非离子表面活性剂作为结构导向剂,以甲阶对苯二酚-甲醛树脂或邻苯二酚-甲醛树脂高分子作为前体,通过蒸发溶剂制得高分子-表面活性剂复合材料,然后利用萃取或低温焙烧除去表面活性剂得到有序介孔氧化还原树脂。该制备方法工艺简单,而且利用这种方法得到的材料的有序度高,并且简单可控,重复性好。该氧化还原树脂可以作为氧化还原反应的催化剂或催化剂的载体,也可以用于制备高通量拱选择性的高分子分离膜,还可以用做金属离子吸附剂。继续在高温下碳化得到相应结构的有序介孔炭材料。
一种亲水性石墨烯、纤维素基石墨烯柔性导电纳米纸及其制法,属于复合材料技术领域。该亲水性石墨烯为表面吸附表面活性剂的石墨烯,按固液比,石墨烯:表面活性剂=1g:(10~15)mL。采用该亲水性石墨烯和纳米纤维素进行混合分散,膜过滤后,得到纤维素基石墨烯柔性导电纳米纸。采用表面活性剂吸附在石墨烯表面,对石墨烯进行表面改性,无需对石墨烯进行氧化,使得石墨烯具有亲水性,并且配合超声波辅助振荡,在保证了石墨烯分散性的同时,又保证了石墨烯结构的完整。并且制作成的柔性导电纳米纸导电性能优异,柔韧性好。
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本发明提供一种用于非均相芬顿反应的碳材料及其制备方法。所述碳材料的制备方法包括如下步骤:首先,将原料按照如下重量配比进行混合:溶于水的糖类18‑22份;水60‑75份;其次,将混合得到的溶液置于反应釜中,初步碳化,得到水热碳;最后,将水热反应得到的碳材料仿照商用活性炭的制备方法进行表面羧基化得到所述碳材料。本发明碳材料的制备方法简单、易行,原料易得,无毒,来源广泛;制得到的复合材料对模拟土壤及地下水污染物具有良好的芬顿催化效果,且不会产生二次污染。
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本发明公开了一种新型表面增强拉曼光谱基底材料及其制备方法和应用。以聚合离子液体(PILs)和金银纳米粒子自组装得到热点型表面增强拉曼光谱基底材料Ag@PILs@Au。本发明新型表面增强拉曼光谱基底材料由于其核心‑卫星结构制造了热点,实现了拉曼信号的增强。并且PILs独特的阴离子交换性可以实现该复合材料的亲疏水性调控,并且引入外源性拉曼探针分子实现热点的准确定位。该方法具有工艺简单、可操作性强、重复性好等优点,对制备高性能表面增强拉曼光谱基底具有借鉴意义。
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本发明涉及纳米复合材料、储能电化学材料技术领域,具体涉及一种双网络结构凝胶聚合物电解质的制备方法,包括细菌纤维素、甲基丙烯酸磺酸甜菜碱、1,3‑丙烷磺酸内酯、乙腈和丙烯酰胺,该制备方法包括以下步骤:(1)细菌纤维素的纯化:细菌纤维素用去离子水冲洗数次,浸泡于浓度为0.1‑0.3mol/L的NaOH溶液中80‑100℃反应0.5‑1h,冷却至室温;(2)细菌纤维素的磺化:将剪裁好的细菌纤维素膜浸泡于0.01‑0.1mol/L的NaIO4溶液中并充分搅拌;(3)甲基丙烯酸磺酸甜菜碱单体的制备:将0.01‑0.5mol 1,3‑丙烷磺酸内酯和2‑10g乙腈混合均匀。该双网络结构凝胶聚合物电解质的制备方法制备的双网络结构凝胶聚合物电解质具有高保水性,并在多体系电解液中展现出高离子电导率。
本发明涉及一种静电纺丝制备磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料的方法及其应用,将所得该负极材料应用在锂离子电池技术领域。将高分子聚合物、碳黑、磷化锡纳米粒子加入到有机溶剂中,搅拌溶剂得到胶体溶液;通过静电纺丝方法得到磷化锡/碳黑复合材料,经过简单的预烧、碳化过程得到磷化锡/碳黑纳米纤维自支撑负极材料。该方法工艺简单、生产周期短、产品均匀性好可适用于工业化生产。本发明应用于锂离子电池负极材料在以0.5A g‑1电流密度下经过300圈循环后,其可逆容量保持在528mAh/g。
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本发明公开了一种金刚石低压退火组件,包括保温管、加热管、绝缘管和退火腔;所述保温管位于所述退火组件的最外层,由氧化铈氧化锆复合材料压制而成;所述保温管的内部安装有加热管,所述加热管呈圆柱状,该圆柱状加热管的上下两端通过导电发热片封闭;所述绝缘管位于所述加热管内部,紧贴所述加热管;所述绝缘管内部形成中空腔体,所述中空腔体形成退火腔,所述退火腔为氯化钠圆柱。本发明采用该退火组件进行金刚石低压高温退火时,金刚石单晶不会出现石墨化及碎晶现象。这种方式是利用氯化钠材料的特性,使其保证金刚石长时间保持在高温状态。经过实验证明,通过这种方式可以实现金刚石的低压高温退火,退火压力可低至2.5GPa。
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本发明提供一种带侧向通气孔的二维密排阵列复材管夹层及其加工方法,该阵列复材管夹层由复合材料六边形原胞通过二维密排的方式制成,存在六边形孔格内部的间隙和孔格间的缝隙,同时每个原胞棱上至少有3个通气孔,即每个原胞至少与周围3个原胞间缝隙相通;每排原胞内,每个原胞间缝隙至少与一个相邻原胞相通;原胞上通气孔可位于原胞侧面或端面。本发明具有密度小、成本低、工作量较少、比刚度高和通气孔所占空间较小的优点。
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本发明涉及多功能复合材料领域,特别是特别是一种石墨烯改性多功能Glare层板及制备方法。包括以下步骤:(1)制备石墨烯悬浮液,将其加入到环氧树脂基体中超声搅拌,将丙酮挥发得到石墨烯改性胶黏剂;(2)对待使用的铝板表面进行处理,形成利于粘接的粗糙表面;(3)石墨烯改性胶黏剂加入环氧树脂固化剂后,与玻璃纤维混合形成预浸料,预浸料、铝板通过湿法铺层形成交替铺层结构,再通过热压固化形成所述石墨烯改性多功能Glare层板。本发明制备的多功能Glare层板的拉伸性能、弯曲性能和电化学性能都要好于传统使用的Glare层板,可以满足Glare层板在使用过程中的多功能性要求,达到更好的应用效果,预期在航空航天、交通运输领域具有广泛应用前景。
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本发明的目的是针对于现有技术中固相萃取铬存在的问题,提供了固相萃取材料及其制备方法和应用,属于固相萃取材料技术领域。固相萃取材料由活化硅胶颗粒,吸附在硅胶颗粒表面的聚六亚甲基单胍盐酸盐以及吸附在聚六亚甲基单胍盐酸盐上的纳米硫化铜组成。该材料制备方法为将活化硅胶投入到聚六亚甲基单胍盐酸盐溶液中,分散均匀,然后将纳米硫化铜与活化硅胶投入到上述溶液中,分散后,离心取沉淀,烘干,即得产品。本发明的复合材料即利用了硅胶的机械性能好,又利用了纳米硫化铜比表面积大的优势,同时又引进了有机官能团胍基和胍基盐均有利于对重金属Cr(Ⅵ)离子的吸附。并用于固相萃取水中痕量Cr(Ⅵ),具有良好的分析性能。
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一种高性能抗磨损密封组件结构,其特征在于:所述的高性能抗磨损密封组件结构包括运动元件、固定元件、密封圈、支撑件;其中:运动元件的外壁面与固定元件的内壁面可转动地接触,固定件的内壁面上设置有密封圈安装槽,支撑件和与支撑件配合安装密封圈固定安装在所述密封件安装槽内,支撑件轴向安装在密封圈的一侧,支撑件和与支撑件配合安装密封圈的密封组合结构设为n组,密封件与待密封部件相接触,支撑件支撑密封件使密封件压紧待密封部件,密封圈为耐磨碳纤维复合材料制成,密封圈与待密封部件的接触面为光滑表面,密封圈和支撑件都具有弹性,密封圈为耐磨环,密封圈的截面为矩形或者圆形,支撑件采用丁晴橡胶制成。本发明的优点:本发明所述的高性能抗磨损密封组件结构,结构具有强度高,耐磨性好,摩擦系数小,热变形小,使用寿命长等优点。
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本发明提供了一种复合正极材料、其制备方法和锂离子电池,所述复合正极材料包括铝酸锂、磷酸锰锂和微量的碳,所述磷酸锰锂负载在铝酸锂表面,所述铝酸锂的质量占磷酸锰锂质量的0.1-10wt.%,所述铝酸锂为尺寸大小为5-10μm的六方形片,其晶相为α-LiAlO2;所述磷酸锰锂为一次颗粒大小为50-200nm的柱状或类球状。所述复合正极材料采用LiAlO2多孔纳米片快离子导体为复合材料,其作为锂离子电池正极的循环性能和安全性能都有显著提高;所述复合正极材料的制备方法简单、过程易控、成本低、产率高等优点,能够使LiMnPO4与LiAlO2均匀复合,为制备磷酸锰锂复合正极材料提供了新方法。
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一种复合芯碳纤维电热电缆及制备工艺,包括由复合芯碳纤维束组成的导电层、绝缘导热耐温层、绝缘防水防潮保护层及外层绝缘护套。特征在于所说的复合芯碳纤维导电层是将玻璃纤维丝混合到碳纤维束中,再将复混碳纤维束复合成索,最后再由热固性树脂固化成一体的复合材料。将复合碳纤维束穿入两层铝线的中心,形成铝基碳纤维复合芯,复合芯的直径为3.0-4.0mm。本发明的优点是复合芯碳纤维电缆的导电率比钢芯电缆高,重量比钢芯电缆低,且抗拉强度大,生产技术简单。
一种2—癸基—2—二羟甲基丙二醇螺环原碳酸酯单体的合成方法,包括:取三元醇,二正丁基氧化锡,一并加入单口瓶中,加入甲苯;将油浴温度降至室温。在漏斗中加入CS2,缓慢滴加入反应瓶中,并将油浴加热,回流,降至室温后,真空减压蒸馏出甲苯;用正己烷分次洗涤,程中搅拌,底部的油状粘稠液体为较纯正的单体,加入甲苯,加热使其溶解,冷却至室温后,放入冰箱中使其结晶,过滤干燥,即为产品。利用膨胀计跟踪单体在聚合过程中的体积变化;膨胀单体及其预聚体与环氧树脂共聚,可以减少甚至消除因体积收缩造成的内应力,它的加入提高了环氧基团的转化率,提高了环氧树脂强度,近而可以得到更高性能的环氧树脂基的复合材料和粘合剂。
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一种磺酸结合物的分离方法,以羟基化合物(含酚羟基及醇羟基)底物经化学衍生或生物转化后的混合物为原料,借助复合材料填充的色谱柱,同时利用不同pH值的洗脱剂实现羟基化合物及其磺酸结合物酸度依赖性的快速分离。本发明在制备磺酸结合物时具有广泛的适用性,适于所有含酚(醇)羟基但不含有酸性基团的磺酸结合物的纯化与制备。
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本发明公开了一种生物质复合光刻水凝胶及其制备方法和应用,属于复合材料技术领域。本发明以木质素、纤维素为原料,在碱/尿素溶液中低温快速溶解,制备出高强度、高弹性、磁响应的生物质水凝胶。制备出的生物质水凝胶具有优异的紫外吸收性能,热稳定性,机械稳定性。更重要的是,在室温下,磁性水凝胶在近红外光的照射下不仅能够呈现稳定的光刻图案而且能被切割成块。图案的设计与切割的时间可以通过光照时间和光源功率来控制。本发明操作简单、灵活性高,可以在水下和狭小空间内精准、可控操作。在光、电、磁材料具有很好应用前景。
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本发明提供一种螺旋形玄武岩微筋及制备方法,属于新型复合材料领域。该微筋包括玄武岩单丝纤维和耐碱浸润剂;将500~1500根平行的玄武岩单丝纤维通过耐碱浸润剂集束粘结后,依次经挤压成形、螺旋扭转、二次浸润、烘干硬化、切断后得到螺旋形玄武岩微筋。该微筋的制作工艺简单,截面刚度高,掺入混凝土中不易结团与脆断,可显著提高微筋在新拌混凝土中的掺量上限;微筋的螺旋形结构可改善其与混凝土之间的粘结性能,能够更加有效地桥接裂缝和限制裂缝扩展,从而显著改善混凝土的力学性能与耐久性;此外,微筋具有良好的耐碱、耐氯盐腐蚀性能,有利于提高混凝土的耐久性。
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